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分子功能器件的设计与性质研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-12页
第一章 分子电子学简介第12-20页
   ·分子电子学的产生背景第12-13页
   ·分子电子学的产生与发展第13-17页
   ·目前存在的主要问题第17-18页
   ·解决方案和本文的工作第18-20页
第二章 多粒子体系的自洽场理论第20-36页
   ·多粒子体系的薛定谔方程第20页
   ·波恩—奥本海默近似第20-22页
   ·哈特利自洽场近似第22-24页
   ·哈特利—福克自洽场近似第24-26页
   ·密度泛函理论第26-31页
   ·外场中的分子——微扰理论第31-36页
第三章 分子器件伏-安特性的理论方法第36-50页
   ·电流与电导第36-39页
   ·输运函数第39-41页
   ·耦合常数第41-42页
   ·原子轨道间相互作用与交叠矩阵第42-44页
   ·能态密度第44-46页
   ·电子平均半径第46-47页
   ·费米能级的确定第47-48页
   ·分子轨道的分布第48-50页
第四章 二吡啶分子器件电输运特性的同分异构体效应第50-60页
   ·各同分异构体扩展分子的几何结构和电荷分布第50-52页
   ·分子与电极间的耦合系数第52-54页
   ·各同分异构体电输运特性第54-56页
   ·各同分异构体扩展分子轨道第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第五章 4,4’-二吡啶分子电输运特性第60-80页
   ·接触构型对4,4’-二吡啶分子体系电输运性质的影响第61-67页
   ·电极距离对4,4’-二吡啶分子体系电输运性质的影响第67-75页
   ·外加电场对4,4’-二吡啶分子体系及其电输运性质的影响第75-78页
   ·本章小结第78-80页
第六章 分子结形成过程中的电荷转移和电势变化第80-90页
   ·分子与金原子团簇间耦合系数以及分子结构随电极距离的变化第81-82页
   ·电极距离对电荷转移和电势变化的影响第82-85页
   ·不同接触点构型对电荷转移和电势变化的影响第85-86页
   ·4,4’-二吡啶分子的开关特性第86页
   ·不同分子对电荷转移和电势变化的影响第86-88页
   ·本章小结第88-90页
第七章 噻吩低聚物电学特性的理论研究第90-112页
   ·噻吩低聚物的电输运特性第91-99页
   ·分子在金属表面上的取向对4T1DT 分子电输运特性的影响第99-103页
   ·噻吩低聚物的三极管特性第103-110页
   ·本章小结第110-112页
第八章 总结与展望第112-116页
   ·本文工作总结第112-114页
   ·工作展望第114-116页
参考文献第116-124页
攻读博士学位期间发表和完成的论文第124-126页
致谢第126-127页

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